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[参考译文] PMP20289:PMP20289参考设计说明

Guru**** 2587195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/750765/pmp20289-clarification-on-the-pmp20289-reference-design

器件型号:PMP20289

你(们)好

 我们正在尝试使用 LMG3410来增加一个500 W 半桥 LLC。  我们介绍了 PMP20289参考设计。 请在下面进行澄清。

1、对于给定规格、谐振回路组件的值约为 LR= 7.8 uH 和 Cr = 26 NF。 请说明的实际价值是什么

是否使用 LR 和 Cr? 在原理图中,它显示并联的6 NOS 8.2 NF (C111至 C116)是否所有这些电容器都组装在电路板中?

2.在原理图中,在主平面互感器一次侧和谐振电容器之间,我想另一个变压器是串联的  

电感为40mH 的电流检测应用。 如何将如此高的电感值与谐振回路串联? 请澄清.

使用的输出电容值是多少? 在原理图中、我能够看到2 x 1uf 和0.1uf 电容。  

 我参考的原理图是 PMP20289原理图和方框图

请澄清上述问题。

谢谢

Lenin。

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    您好、Lenin、

    以下是我对您问题的回答:

    1、对于给定规格、谐振回路组件的值约为 LR= 7.8 uH 和 Cr = 26 NF。 请说明的实际价值是什么
    是否使用 LR 和 Cr? 在原理图中,它显示并联的6 NOS 8.2 NF (C111至 C116)是否所有这些电容器都组装在电路板中?

    有关变压器的详细信息、请查看测试报告第1.6节。 变压器的初级电感为67.5uH。 总计串联谐振电感为2uH。
    是的、C111至 C116均已组装。 因此总 Cr 为49.2nF。

    2.在原理图中,在主平面互感器一次侧和谐振电容器之间,我想另一个变压器是串联的
    电感为40mH 的电流检测应用。 如何将如此高的电感值与谐振回路串联? 请澄清.

    电流互感器具有1个导通高电流侧和100个导通信号侧。 40mH 是100匝侧的电感。

    使用的输出电容值是多少? 在原理图中、我能够看到2 x 1uf 和0.1uf 电容。
    我参考的原理图是 PMP20289原理图和方框图。

    大多数输出电容器位于变压器 PCB 绕组上。 有4个输出绕组、每个绕组上有190uF 的电容。 因此、总电流为760uF。

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    您好、Shen-Yang Yu1

    感谢您的回答。

    1.对于 LR=2uH 和 Cr = 49.2nf、谐振频率结果为 fr= 507kHz。 然而、本文档提到谐振频率为350kHz。 此外、在本文档中还提到了变压器中存在1.6uH 的漏电感、很明显、这会添加到电感器中。 在第1.6节中、提到了变压器和电感器之间的泄漏电感为2uH ... 我仍然不清楚总谐振电感器 LR 的值是多少、包括所有泄漏电感。

    感谢您澄清其他两点。

    此致
    Lenin。
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    Lenin、

    我很抱歉。 你是对的。 变压器的漏电感应为1.66uH、外部电感应器的漏电感应为2.05uH。 因此、总串联谐振电感器应为1.66uH + 2.05uH =3.71uH。

    此致、
    Sheng-Yang Yu
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    您好 ,Sheng-Yang Yu

     再次感谢您的澄清。

    1、当 LR= 3.71 uH、Cr = 49.2 NF (fr=373 kHz)时 、Q 值大约为0.16、这看起来非常低、是不是建议在如此低的 Q 值下工作。

     此外、Lm/LR = 67.5/3.71 = 18..91、这也是一个非常高的值。 在任何 webench 设计中、此比率默认被视为5。 请澄清...

    2、谐振电容器(C111至 C116)两端2 x 499 K 电阻器(R100和 R103)的作用是什么?

    输入中有一个220uf 大容量电容器。 如果此电路连接到 PFC 的输出,我们是否可以使用大容量电容器替换为低值电容器?

      其目的是仅满足保持时间要求还是其他任何要求?

    4.我能否获得用于感应初级电流的电流感应变压器的数据表,因为我无法从 Payton 网站获得该数据表。

    此致

    Lenin。

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    您好、Lenin、

    1.在频率较低、功耗较低的闭环 LLC 设计中、您将看到 Q 值和 Lm/LR 比率较高。 但是、当开关频率越来越高时、您必须使 Lm 尽可能大、以降低循环电流、从而保持高效率。 这就是 Lm 较大的原因。 此外、我们需要低 Q 才能在重负载下实现足够高的增益峰值。 这就是 LR 较小、Cr 较大、Lm/LR 比率较大的原因。

    2. R100和 R103应在电源关闭时为谐振电容器提供放电路径。 这是为了将电容器的初始条件保持在一个理想的范围内。

    3.是的,如果前面有一个大容量电容器,则可以将去耦电容器留在 LLC 输入端。

    电流感应变压器是 attached.e2e.ti.com/.../G135036LF-Rev1.pdf

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    您好  ,Sheng-Yang Yu

     非常感谢您的清晰解释。 它确实澄清了很多。 您能否深入了解一下如何选择去耦电容值...

    谢谢

    Lenin。

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    您好、Lenin、

    您指的是哪种去耦电容器?

    此致、

    Sheng-Yang Yu

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    您好,Sheng-Yang Yu

     我指的是输入0.01uf 630V (C1、C2、C3)和0.1uf 630V (C5、C6)中使用的电压。 这些电容器的功能是  

    滤除输入中的可能噪声、或通过其他方式(阻止 LLC 中生成的噪声传递到输入)...

    谢谢

    Lenin。

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    您好、Lenin、

    放置 C5和 C6是为了最大程度地减小电源环路(即来自输入电容器->顶部 GaN FET ->谐振回路-> GND ->输入电容器)、以最大程度地减小环路电感。

    放置 C1、C2、C3是为了补偿输入端可能产生的线电感。

    但是、我绝不能将它们移除以比较差异并了解这些电容器的必要性。 这在很大程度上取决于布局布局。 最好为这些去耦电容器配备占位符。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

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    您好、 Shen-yang Yu

     明白了。 感谢您的澄清。

    此致

    Lenin。